奇异价值分解对于工程和科学领域的许多问题至关重要。已经提出了几种量子算法来确定给定基质的奇异值及其相关的奇异向量。尽管这些算法是有希望的,但是在近期量子设备上,所需的量子子例程和资源太昂贵了。在这项工作中,我们提出了一种用于奇异值分解(VQSVD)的变分量子算法。通过利用奇异值的变异原理和ky fan定理,我们设计了一种新型的损失函数,以便可以训练两个量子神经网络(或参数化的量子电路)来学习奇异向量并输出相应的奇异值。更重要的是,我们对随机矩阵进行VQSVD的数值模拟以及其在手写数字的图像压缩中的应用。最后,我们讨论了算法在推荐系统和极地分解中的应用。我们的工作探讨了仅适用于Hermitian数据的量子信息处理的新途径,并揭示了矩阵分解在近期量子设备上的能力。
摘要:椎间盘 (IVD) 退化可引起慢性下腰痛 (LBP),从而导致残疾。尽管在治疗椎间盘源性 LBP 方面取得了重大进展,但当前治疗的局限性引发了人们对生物方法的兴趣,包括生长因子和干细胞注射,作为因 IVD 退化 (IVDD) 导致慢性 LBP 患者的新治疗选择。基因疗法为 IVDD 治疗带来了令人兴奋的新可能性,但治疗仍处于起步阶段。使用 PubMed 和 Google Scholar 进行文献检索,以概述 IVDD 基因治疗的原理和现状。回顾了体外和动物模型中基因向退化椎间盘细胞的转移。此外,本综述描述了 RNA 干扰 (RNAi) 基因沉默和成簇规律间隔短回文重复序列 (CRISPR) 系统基因编辑以及哺乳动物雷帕霉素靶 (mTOR) 信号在体外和动物模型中的应用。近年来重大的技术进步为新一代椎间盘内基因治疗慢性椎间盘源性腰痛打开了大门。
摘要 — 量子计算是解决传统硬件上难以计算的问题的最有前途的新兴技术之一。现有的大量研究集中在使用门级变分量子算法进行机器学习任务,例如变分量子电路 (VQC)。然而,由于参数数量有限,VQC 的灵活性和表达能力有限,例如,在一个旋转门中只能训练一个参数。另一方面,我们观察到量子脉冲在量子计算堆栈中低于量子门,并提供更多控制参数。受 VQC 良好性能的启发,本文提出了变分量子脉冲 (VQP),这是一种直接训练量子脉冲以完成学习任务的新范式。所提出的方法通过在优化框架中拉动和推动脉冲幅度来操纵变分量子脉冲。与变分量子算法类似,我们训练脉冲的框架在嘈杂的中型量子 (NISQ) 计算机上保持了对噪声的鲁棒性。在二分类示例任务中,与 qiskit 脉冲模拟器(使用来自真实机器的系统模型)和 ibmq-jarkata 上的 VQC 学习相比,VQP 学习分别实现了高达 11% 和 9% 的准确率,证明了其有效性和可行性。在存在噪声的情况下,VQP 获得可靠结果的稳定性也得到了验证。索引术语 — 变分量子电路、量子计算、量子机器学习、变分量子脉冲、量子最优控制
3. 本分区概念规划仅供说明之用,可能会有所更改。本分区概念规划以及开发条例旨在描述计划开发的意图。规划和开发服务总监确定,与本分区概念规划存在重大偏差,将需要对分区概念规划进行修订,并根据需要对开发条例进行修订。
《2023-2028 年公共发展规划》的制定是在社会经济形势面临诸多挫折的情况下进行的,这些挫折包括新冠疫情造成的创伤性影响,以及其他全球趋势和挑战的影响,例如地缘政治冲突、自动化使用率的提高和数字化的加速,以及气候变化导致的天气波动和不确定性的加剧。这些挑战促成了我们今天制定的规划。现在,随着我们不再专注于疫情后的复苏,当前的挑战是实现经济转型和包容性发展。短期内,这些挑战包括应对通胀压力和保护社会弱势群体,特别是贫困人口,免受经济冲击和自然灾害的影响。就中期而言,该计划包含的战略侧重于通过创造更多更高质量的就业机会来解决经济增长和包容性的制约因素。该计划与 AmBisyon Natin 2040 相一致,即我们为所有菲律宾人实现“matatag, maginhawa, at panatag na buhay”的长期愿景。反过来,区域发展计划 (RDP) 有望层层推进,并制定出在地方治理层面实现发展目标的战略,
摘要背景:神经症的重点是大脑锻炼。大脑锻炼计划包括更改日常活动以吸引感官 - 视觉,听力,口味,气味和触摸。神经虫激活神经元系统,并增加与大脑衰老相关的认知下降和认知障碍的血液循环极大的影响。认知问题(例如痴呆症)可能导致老年人的残疾。优先考虑整体健康对于独立性和生活质量至关重要。神经症的意思是“神经 +有氧运动=神经毛病”。目的:神经锻炼是一种大脑运动,旨在通过挑战活动来刺激大脑。主要目标是增强记忆和认知能力。这是通过利用我们的非主导手刷牙,梳理头发,扣子等来完成的。这项研究发现了神经运动计划对老年人认知功能的有效性。目的和目标:找出神经锻炼对老年人方法的认知功能的影响:对42名年龄在65-74岁之间的参与者进行了实验研究,包括男性和女性。患者方便地分为两组。第1组介入组接受神经运动,第2组对照组接受标准护理。
虽然使用寿命可以像沃勒图一样简单地描述,但是弯曲疲劳的微观损伤效应是由材料不同阶段发生的不同机制组成的?整个生命周期。在光的开始处发生了一种机制,即洒水。在第三阶段,载荷的变化将引起位错运动,最终导致裂纹的形成。这开始了疲劳寿命的第二阶段,即裂纹扩展。此时,成核裂纹将随着每个加载循环而增长,直到应力强度变得如此之大以至于出现残余桥。裂纹扩展阶段可分为两个不同的子阶段:“阶段 I”中裂纹在最大剪应力平面上扩展,“阶段 II”中裂纹在垂直于拉应力方向的平面上扩展。 “阶段 I” 阶段适用于几种晶粒尺寸的顺序(见图 3)。